Artigos de revistas sobre o tema "Atmospheric corrosivity"
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Kreislova, K., e M. Vlachova. "Monitoring of the atmospheric corrosivity by resistive sensors". Koroze a ochrana materialu 65, n.º 3 (1 de novembro de 2021): 86–91. http://dx.doi.org/10.2478/kom-2021-0011.
Texto completo da fonteSurnam, B. Y. R., e C. V. Oleti. "Determining the Corrosivity of Atmospheres, through the Weight Loss Method, According to ISO 9223". Advanced Materials Research 433-440 (janeiro de 2012): 975–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.433-440.975.
Texto completo da fonteKlassen,, R. D., e P. R. Roberge,. "PATTERNS OF ATMOSPHERIC CORROSIVITY". Corrosion Reviews 20, n.º 1-2 (fevereiro de 2002): 1–28. http://dx.doi.org/10.1515/corrrev.2002.20.1-2.1.
Texto completo da fonteWesolowski, Mariusz, Aleksandra Rumak, Pawel Iwanowski e Adam Poswiata. "Assessment of the Impact of Atmospheric Corrosivity on the Cement Concrete Airfield Pavement’s Operation Process". Sustainability 12, n.º 22 (17 de novembro de 2020): 9560. http://dx.doi.org/10.3390/su12229560.
Texto completo da fonteTAHARA, Akira. "Atmospheric Corrosivity using Steel Specimens". Journal of the Japan Society of Colour Material 84, n.º 6 (2011): 205–11. http://dx.doi.org/10.4011/shikizai.84.205.
Texto completo da fonteRoberge, P. R., R. D. Klassen e P. W. Haberecht. "Atmospheric corrosivity modeling — a review". Materials & Design 23, n.º 3 (maio de 2002): 321–30. http://dx.doi.org/10.1016/s0261-3069(01)00051-6.
Texto completo da fonteCorvo, F., C. Haces, N. Betancourt, L. Maldonado, L. Véleva, M. Echeverria, O. T. De Rincón e A. Rincon. "Atmospheric corrosivity in the Caribbean area". Corrosion Science 39, n.º 5 (maio de 1997): 823–33. http://dx.doi.org/10.1016/s0010-938x(96)00138-2.
Texto completo da fonteKobus, Joanna, e Rafał Lutze. "Predicting of atmospheric corrosivity and durability of structural materials. Part I. Industrial, urban and rural area". Inżynieria Powierzchni 26, n.º 1 (8 de junho de 2021): 34–45. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.8776.
Texto completo da fonteCao, Xian Long, Yi De Xiao, Hong Da Deng, Peng Jun Cao e Bi Jia. "Evaluation of Atmospheric Corrosivity by ACM Technique". Materials Science Forum 610-613 (janeiro de 2009): 3–8. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.610-613.3.
Texto completo da fonteSantana, Juan J., Alejandro Ramos, Alejandro Rodriguez-Gonzalez, Helena C. Vasconcelos, Vicente Mena, Bibiana M. Fernández-Pérez e Ricardo M. Souto. "Shortcomings of International Standard ISO 9223 for the Classification, Determination, and Estimation of Atmosphere Corrosivities in Subtropical Archipelagic Conditions—The Case of the Canary Islands (Spain)". Metals 9, n.º 10 (15 de outubro de 2019): 1105. http://dx.doi.org/10.3390/met9101105.
Texto completo da fonteNatesan,, M., e N. Palaniswamy,. "ATMOSPHERIC CORROSIVITY AND DURABILITY MAPS OF INDIA". Corrosion Reviews 27, Supplement (dezembro de 2009): 61–112. http://dx.doi.org/10.1515/corrrev.2009.27.s1.61.
Texto completo da fontePanchenko, Yu M., A. I. Marshakov, L. A. Nikolaeva e T. N. Igonin. "Estimating the First-year Corrosion Losses of Structural Metals for Continental Regions of the World". Civil Engineering Journal 6, n.º 8 (1 de agosto de 2020): 1503–19. http://dx.doi.org/10.28991/cej-2020-03091563.
Texto completo da fonteEvans, W., J. T. Mathis e J. N. Cross. "Calcium carbonate corrosivity in an Alaskan inland sea". Biogeosciences 11, n.º 2 (28 de janeiro de 2014): 365–79. http://dx.doi.org/10.5194/bg-11-365-2014.
Texto completo da fonteEvans, W., J. T. Mathis e J. N. Cross. "Calcium carbonate corrosivity in an Alaskan inland sea". Biogeosciences Discussions 10, n.º 9 (10 de setembro de 2013): 14887–922. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-10-14887-2013.
Texto completo da fonteVELEVA, L., e L. MALDONADO. "Classification of atmospheric corrosivity in humid tropical climates". British Corrosion Journal 33, n.º 1 (janeiro de 1998): 53–58. http://dx.doi.org/10.1179/bcj.1998.33.1.53.
Texto completo da fonteSantana, J. J., J. Santana, J. E. González, D. de la Fuente, B. Chico e M. Morcillo. "Atmospheric corrosivity map for steel in Canary Isles". British Corrosion Journal 36, n.º 4 (outubro de 2001): 266–71. http://dx.doi.org/10.1179/000705901101501721.
Texto completo da fonteFaifer, Marco, Sara Goidanich, Christian Laurano, Chiara Petiti, Sergio Toscani e Michele Zanoni. "Laboratory measurement system for pre-corroded sensors devoted to metallic artwork monitoring". ACTA IMEKO 10, n.º 1 (31 de março de 2021): 209. http://dx.doi.org/10.21014/acta_imeko.v10i1.855.
Texto completo da fonteHuang, Juncong, Xiaobo Meng, Zhijun Zheng e Yan Gao. "Optimization of the atmospheric corrosivity mapping of Guangdong Province". Materials and Corrosion 70, n.º 1 (26 de julho de 2018): 91–101. http://dx.doi.org/10.1002/maco.201810306.
Texto completo da fonteRincon,, Alvaro, A. I. De Rincon,, Mariela Fernandez, e Edgar Loaiza,. "Measurement of Pollution Atmospheres in a Tropical Region and its Atmospheric Corrosivity Maps". Corrosion Reviews 18, n.º 6 (dezembro de 2000): 473–88. http://dx.doi.org/10.1515/corrrev.2000.18.6.473.
Texto completo da fonteMotoda, Shin-ichi, Yonosuke Suzuki, Tadashi Shinohara, Yoichi Kojima, Shigeo Tsujikawa, Wataru Oshikawa, Shosuke Itomura, Toshiro Fukushima e Shigeto Izumo. "ACM (Atmospheric Corrosion Monitor) Type Corrosion Sensor to Evaluate Corrosivity of Marine Atmosphere". Zairyo-to-Kankyo 43, n.º 10 (1994): 550–56. http://dx.doi.org/10.3323/jcorr1991.43.550.
Texto completo da fonteWu, Mengchun, Renyuan Li, Yusuf Shi, Mustafa Altunkaya, Sara Aleid, Chenlin Zhang, Wenbin Wang e Peng Wang. "Metal- and halide-free, solid-state polymeric water vapor sorbents for efficient water-sorption-driven cooling and atmospheric water harvesting". Materials Horizons 8, n.º 5 (2021): 1518–27. http://dx.doi.org/10.1039/d0mh02051f.
Texto completo da fonteKATAYAMA, Hideki, Shinjiro YAGYU e Shigeyuki MATSUNAMI. "Prediction of Atmospheric Corrosivity from Environmental Data by Machine Learning". Journal of The Surface Finishing Society of Japan 71, n.º 2 (1 de fevereiro de 2020): 193. http://dx.doi.org/10.4139/sfj.71.193.
Texto completo da fonteFujii, Kazumi, e Kenya Ohashi. "Atmospheric Corrosivity Estimation by Multi-channel Quartz Crystal Microbalance Method". Zairyo-to-Kankyo 62, n.º 5 (2013): 176–81. http://dx.doi.org/10.3323/jcorr.62.176.
Texto completo da fonteTo, Dara, Tadashi Shinohara e Osamu Umezawa. "Experimental Investigation on the Corrosivity of Atmosphere through the Atmospheric Corrosion Monitoring (ACM) Sensors". ECS Transactions 75, n.º 29 (4 de janeiro de 2017): 1–10. http://dx.doi.org/10.1149/07529.0001ecst.
Texto completo da fonteChatisathien, Polporn, e Nuttapon Suttitam. "Atmospheric Corrosion Behavior Assessment of Carbon Steel Pipes Using Cyclic Salt Spray Test". Key Engineering Materials 658 (julho de 2015): 42–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.658.42.
Texto completo da fonteShinohara, Tadashi, Shin-ichi Motoda e Wataru Oshikawa. "Evaluation of Corrosivity in Atmospheric Environment by ACM (Atmospheric Corrosion Monitor) Type Corrosion Sensor". Materials Science Forum 475-479 (janeiro de 2005): 61–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.475-479.61.
Texto completo da fonteKobus, Joanna, e Rafał Lutze. "Predicting of atmospheric corrosivity and durability of structural materials. Part II. Impact of urban traffic pollution". Inżynieria Powierzchni 26, n.º 2 (26 de setembro de 2021): 25–33. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.2277.
Texto completo da fonteRosas Perez, M. A., E. Gallardo Castan, G. Lugo Islas, A. Galicia Badillo, J. L. Ramirez Reyes, N. Garcia Navarro, J. Perez Tellez e J. S. Oseguera Lopez. "Evaluation of Atmospheric Corrosivity Indexes in the City of Tuxpan Veracruz". ECS Transactions 64, n.º 26 (30 de abril de 2015): 135–40. http://dx.doi.org/10.1149/06426.0135ecst.
Texto completo da fonteKlassen, R. D., e P. R. Roberge. "Aerosol transport modeling as an aid to understanding atmospheric corrosivity patterns". Materials & Design 20, n.º 4 (agosto de 1999): 159–68. http://dx.doi.org/10.1016/s0261-3069(99)00025-4.
Texto completo da fonteKreislova, Katerina, Lubomir Mindos, Hana Geiplova e Marketa Parakova. "Prediction of Materials and Coating Durability Based on Atmospheric and Laboratoty Tests". Materials Science Forum 844 (março de 2016): 75–78. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.844.75.
Texto completo da fonteKim, Jin-Hyung, e Jong-Kwon Lee. "Atmospheric corrosion rate and corrosivity categories of industrial metals in Asan area". Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society 14, n.º 10 (31 de outubro de 2013): 4653–57. http://dx.doi.org/10.5762/kais.2013.14.10.4653.
Texto completo da fonteGallardo Castan, E., G. Lugo Islas, J. L. Ramirez Reyes, N. Garcia Navarro, A. Galicia Badillo, J. Perez Tellez e M. A. Rojas Hernandez. "Evaluation of Atmospheric Corrosivity Indexes in The City of Poza Rica Veracruz". ECS Transactions 47, n.º 1 (24 de setembro de 2013): 189–94. http://dx.doi.org/10.1149/04701.0189ecst.
Texto completo da fonteToyoda, Etsuko, Masamitsu Watanabe, Mineharu Suzuki, Hiroshi Ando, Yasuhiro Higashi, Toru Tanaka, Morihiko Matsumoto, Toshihiro Ichino e Yoshimori Miyata. "Efficient Sampling Method for Evaluating Atmospheric Corrosivity Using Sputter-Cleaned Metal Surface". Zairyo-to-Kankyo 54, n.º 1 (2005): 31–34. http://dx.doi.org/10.3323/jcorr1991.54.31.
Texto completo da fonteSurnam, Baboo Y. R. "Three years outdoor exposure of low carbon steel in Mauritius". Anti-Corrosion Methods and Materials 62, n.º 4 (1 de junho de 2015): 246–52. http://dx.doi.org/10.1108/acmm-12-2013-1328.
Texto completo da fonteShinohara, Tadashi, Akira Tahara, Yuji Hosoya, Shin-ichi Motoda e Wataru Oshikawa. "W18I Evaluation of corrosivity in atmospheric environment by ACM (Atmospheric Corrosion Monitor) type corrosion sensor(International Workshop on "New Frontiers of Smart Materials and Structural Systems")". Proceedings of the Materials and processing conference 2006.14 (2006): 328–29. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemp.2006.14.328.
Texto completo da fonteRíos Rojas, John Fredy, Diego Escobar Ocampo, Edwin Arbey Hernández García e Carlos Enrique Arroyave Posada. "Atmospheric corrosivity in Bogota as a very high-altitude metropolis questions international standards". DYNA 82, n.º 190 (11 de maio de 2015): 128–37. http://dx.doi.org/10.15446/dyna.v82n190.46256.
Texto completo da fontePanchenko, Yu M., e P. V. Strekalov. "Calculating Corrosion Parameters of Sheet and Wire (Helical) Samples when Classifying Atmospheric Corrosivity". Protection of Metals 39, n.º 6 (novembro de 2003): 582–86. http://dx.doi.org/10.1023/b:prom.0000007853.37672.20.
Texto completo da fonteForslund, M., e C. Leygraf. "A Quartz Crystal Microbalance Probe Developed for Outdoor In Situ Atmospheric Corrosivity Monitoring". Journal of The Electrochemical Society 143, n.º 3 (1 de março de 1996): 839–44. http://dx.doi.org/10.1149/1.1836546.
Texto completo da fonteKošťúr, Roman, e Matilda Zemanová. "Identification of corrosion products on iron artefact from Bratislava castle". Acta Chimica Slovaca 14, n.º 1 (1 de janeiro de 2021): 1–6. http://dx.doi.org/10.2478/acs-2021-0001.
Texto completo da fonteFujii, Kazumi, Kenya Ohashi e Tadahiko Hashimoto. "An Attempt to Estimate the Atmospheric Corrosivity by Multi-Channel Quartz Crystal Microbalance Sensors". Zairyo-to-Kankyo 56, n.º 10 (2007): 458–63. http://dx.doi.org/10.3323/jcorr.56.458.
Texto completo da fonteForslund, M., J. Majoros e C. Leygraf. "A Sensor System for High Resolution In Situ Atmospheric Corrosivity Monitoring in Field Environments". Journal of The Electrochemical Society 144, n.º 8 (1 de agosto de 1997): 2637–42. http://dx.doi.org/10.1149/1.1837876.
Texto completo da fonteSuleiman, Mabruk I., Mohammad A. Rakib, Hala Kelani, Mustafa Karakaya, Mohamed Al Musharfy, Abraham George e Nilesh Chandak. "Thermal dissociation of sulfur species: Analyzing variations in corrosivity of different condensate feedstock". Oil & Gas Science and Technology – Revue d’IFP Energies nouvelles 74 (2019): 2. http://dx.doi.org/10.2516/ogst/2018075.
Texto completo da fonteLópez-Ortega, Ainara, Raquel Bayón e José Luís Arana. "Evaluation of Protective Coatings for High-Corrosivity Category Atmospheres in Offshore Applications". Materials 12, n.º 8 (23 de abril de 2019): 1325. http://dx.doi.org/10.3390/ma12081325.
Texto completo da fonteFujii, Kazumi, Kenya Ohashi, Tadahiko Hashimoto e Nobuyoshi Hara. "Atmospheric Corrosivity Estimation at Electrical Control Unit Room by Multichannel Quartz Crystal Microbalance Corrosion Sensors". MATERIALS TRANSACTIONS 53, n.º 2 (2012): 412–16. http://dx.doi.org/10.2320/matertrans.m2011238.
Texto completo da fonteKreislová, K., H. Geiplová, I. Skořepová, J. Skořepa e D. Majtás. "Nové mapy korozní agresivity Èeské republiky / Up-dated maps of atmospheric corrosivity for Czech Republic". Koroze a ochrana materialu 59, n.º 3 (1 de novembro de 2015): 81–86. http://dx.doi.org/10.1515/kom-2015-0019.
Texto completo da fontePipko, I. I., S. P. Pugach, N. I. Savelieva, V. A. Luchin, O. V. Dudarev, V. I. Sergienko e I. P. Semiletov. "Carbonate characteristics of the Gulf of Anadyr waters". Доклады Академии наук 487, n.º 3 (17 de agosto de 2019): 328–32. http://dx.doi.org/10.31857/s0869-56524873328-332.
Texto completo da fonteGOTS, Volodymyr, Oles LASTIVKA, Oleksandr TOMIN e Vyacheslav MEHET. "THE ROLE OF SILICATE FILLERS ON THE FORMATION PROPERTIES OF POWDER COATINGS". Building constructions. Theory and Practice, n.º 10 (27 de junho de 2022): 117–23. http://dx.doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.117-123.
Texto completo da fonteFujii, Kazumi, Kenya Ohashi e Teruyuki Aono. "In-situ Monitoring Test on Corrosivity of Atmospheric Environment Where Electrical Control Unit Was Set Up". Zairyo-to-Kankyo 56, n.º 5 (2007): 215–21. http://dx.doi.org/10.3323/jcorr.56.215.
Texto completo da fonteMuhammad, Zulfri, Ali Nurdin, Husaini e Mulyati Sri. "Mapping Corrosivity Steel Construction at Atmospheric Conditions in Langsa Town Center and Palm Oil Mill Industry". Key Engineering Materials 892 (13 de julho de 2021): 25–35. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.892.25.
Texto completo da fonteYan, Luchun, Yupeng Diao e Kewei Gao. "Analysis of Environmental Factors Affecting the Atmospheric Corrosion Rate of Low-Alloy Steel Using Random Forest-Based Models". Materials 13, n.º 15 (23 de julho de 2020): 3266. http://dx.doi.org/10.3390/ma13153266.
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